Este documento proporciona consejos para mejorar la eficiencia energética en edificios multifamiliares. Ofrece recomendaciones sobre iluminación, bombeo de agua y otros servicios comunes, así como sobre el recambio de tecnología e implementación de sistemas de control. El objetivo es asistir a administradores para gestionar la demanda de energía y lograr los mismos servicios con menor consumo de recursos.
El documento proporciona instrucciones para determinar la demanda máxima de electricidad en diferentes tipos de viviendas y edificios. Se especifican los pasos para calcular la demanda en viviendas unifamiliares, departamentos, escuelas, hospitales, hoteles y otros tipos de edificios. Se incluyen factores para áreas, cargas básicas, cargas adicionales como calefacción y aire acondicionado, y factores de demanda. También se proporcionan ejemplos para calcular la demanda máxima en casos
Este documento presenta los cálculos para el diseño de las instalaciones sanitarias de un proyecto de construcción de aulas inteligentes. Incluye la determinación de las necesidades de agua, el cálculo de la máxima demanda simultánea, el dimensionamiento de un tanque elevado y cisterna, y el estudio y diseño de las redes de distribución de agua y desagüe para el edificio.
DISEÑO DE UNA CASA ECOLOGICA PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ...Roberto Valer
K. JANAMPA ; O. Ceron
Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Minas Geología y Civil
XV Simposio Peruano de Energia Solar (perusolar.org)
Ver el resto de diapositivas en : http://solucionessolares.blogspot.com/
Este documento describe el proyecto de creación del Parque Las Fuentes en Chiclayo, Perú. Incluye trabajos preliminares como la demolición de estructuras existentes, la excavación y nivelación del terreno. Luego detalla las estructuras a construir como veredas, pisos, rampas y cimientos para una fuente central y casetas. El presupuesto incluye partidas para movimiento de tierras, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas, jardinería y señalización.
El documento habla sobre lámparas y luminarias. Define lámparas como objetos que producen luz artificialmente y luminarias como aparatos que distribuyen la luz de las lámparas. Explica los diferentes tipos de lámparas como incandescencia, fotoluminiscencia y electroluminiscencia. También describe los usos y clasificaciones de las luminarias e incluye métodos para calcular sistemas de iluminación.
El documento trata sobre la luminotecnia. Explica que la luminotecnia estudia las formas de producción de la luz, su control y aplicaciones. Define conceptos clave como longitud de onda, frecuencia, producción de luz mediante incandescencia, luminiscencia y tecnología LED. También describe magnitudes luminosas fundamentales como flujo luminoso, eficacia y iluminancia.
Este documento presenta el expediente técnico de un módulo básico de vivienda construido con adobe reforzado con geomalla. El módulo contiene 4 ambientes distribuidos en 35.3 metros cuadrados y está diseñado de acuerdo a parámetros normativos y consideraciones para zonas rurales de bajos recursos. El sistema constructivo incorpora cimientos de concreto, muros de adobe de 40 centímetros de espesor reforzados con geomalla, y techo de caña y torta. El objetivo es
C.2. instalaciones sanitarias en edificios en altura (fc)M Angel Luna O
Este documento presenta diferentes opciones para instalaciones sanitarias en edificios de gran altura, incluyendo tanques, bombas y válvulas. Describe sistemas de tanques de bombeo, intermedios y de reserva, así como equipos de presurización y tanques hidroneumáticos para edificios de hasta 45 metros. También cubre instalaciones no presurizadas como desagües cloacales y pluviales.
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Este documento presenta los cálculos para el diseño de las instalaciones sanitarias de un proyecto de construcción de aulas inteligentes. Incluye la determinación de las necesidades de agua, el cálculo de la máxima demanda simultánea, el dimensionamiento de un tanque elevado y cisterna, y el estudio y diseño de las redes de distribución de agua y desagüe para el edificio.
DISEÑO DE UNA CASA ECOLOGICA PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ...Roberto Valer
K. JANAMPA ; O. Ceron
Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Minas Geología y Civil
XV Simposio Peruano de Energia Solar (perusolar.org)
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Este documento describe el proyecto de creación del Parque Las Fuentes en Chiclayo, Perú. Incluye trabajos preliminares como la demolición de estructuras existentes, la excavación y nivelación del terreno. Luego detalla las estructuras a construir como veredas, pisos, rampas y cimientos para una fuente central y casetas. El presupuesto incluye partidas para movimiento de tierras, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas, jardinería y señalización.
El documento habla sobre lámparas y luminarias. Define lámparas como objetos que producen luz artificialmente y luminarias como aparatos que distribuyen la luz de las lámparas. Explica los diferentes tipos de lámparas como incandescencia, fotoluminiscencia y electroluminiscencia. También describe los usos y clasificaciones de las luminarias e incluye métodos para calcular sistemas de iluminación.
El documento trata sobre la luminotecnia. Explica que la luminotecnia estudia las formas de producción de la luz, su control y aplicaciones. Define conceptos clave como longitud de onda, frecuencia, producción de luz mediante incandescencia, luminiscencia y tecnología LED. También describe magnitudes luminosas fundamentales como flujo luminoso, eficacia y iluminancia.
Este documento presenta el expediente técnico de un módulo básico de vivienda construido con adobe reforzado con geomalla. El módulo contiene 4 ambientes distribuidos en 35.3 metros cuadrados y está diseñado de acuerdo a parámetros normativos y consideraciones para zonas rurales de bajos recursos. El sistema constructivo incorpora cimientos de concreto, muros de adobe de 40 centímetros de espesor reforzados con geomalla, y techo de caña y torta. El objetivo es
C.2. instalaciones sanitarias en edificios en altura (fc)M Angel Luna O
Este documento presenta diferentes opciones para instalaciones sanitarias en edificios de gran altura, incluyendo tanques, bombas y válvulas. Describe sistemas de tanques de bombeo, intermedios y de reserva, así como equipos de presurización y tanques hidroneumáticos para edificios de hasta 45 metros. También cubre instalaciones no presurizadas como desagües cloacales y pluviales.
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa HabitacionDiana Aceves
Este documento presenta los cálculos hidráulicos para una instalación de agua potable en una casa habitación. Incluye el cálculo del consumo de agua, la capacidad de la cisterna, las especificaciones de la bomba, y tablas con los cálculos hidráulicos de la toma domiciliaria, la succión y la red principal. El objetivo es verificar que las velocidades en las tuberías cumplen con los rangos permitidos.
Este documento describe los componentes y funcionamiento de las instalaciones de calefacción y refrigeración. Explica que mantienen la temperatura y humedad dentro de límites deseables mediante sistemas de calefacción, refrigeración o ambos. Describe los componentes clave como calderas, circuitos de agua, radiadores, bombas, válvulas y termostatos, así como los sistemas monotubulares y bitubulares. También cubre instalaciones solares térmicas y de refrigeración.
Este documento describe los componentes y el diseño de sistemas de tanques y cisternas para suministro de agua. Explica que las cisternas para residencias deben estar en el mismo nivel que el tanque elevado y tener una relación ancho-largo de 1:2 o 1:2.5. También describe cómo calcular el volumen de la cisterna y tanque elevado basado en el número de personas y su consumo diario de agua. Finalmente, explica cómo calcular el diámetro de la tubería de alimentación a la cisterna considerando el
Este documento presenta una propuesta de tesis para lograr el confort térmico en viviendas altoandinas mediante técnicas bioclimáticas y energías renovables. Se propone evaluar un Módulo Experimental de Vivienda en Ayacucho que incluye un muro radiante y tubos radiantes para acumular calor solar. El documento revisa antecedentes de estudios similares y describe el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y justificación del proyecto.
Este documento describe los diferentes sistemas de instalaciones sanitarias para edificaciones, incluyendo sistemas de agua e instalaciones de desagüe. Explica los sistemas directos, indirectos convencionales, hidroneumáticos y combinados, detallando sus componentes, ventajas y desventajas, y cuando son recomendables.
Este documento presenta un proyecto para la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles en Belén, Perú. El proyecto incluye planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas para la estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias y acabados. El costo estimado de la obra es de S/. 75,312.00, que serán financiados con recursos propios del propietario.
Este documento presenta información sobre el uso del bambú en Perú. Describe las diferentes especies de bambú nativas en el país y áreas donde se encuentran. También resume varios proyectos arquitectónicos realizados con bambú, incluyendo casas, iglesias, y cabañas. Además, explica las acciones del gobierno y organizaciones para promover el uso sostenible del bambú en Perú.
Este documento resume un proyecto de instalaciones eléctricas para mejorar la iluminación de los cruces peatonales y accesos a la Estación El Milagro en Lima. El proyecto propone instalar un poste metálico con luminarias de alta eficiencia para aumentar los niveles de iluminación. Incluye detalles sobre el diseño de la canalización eléctrica, especificaciones técnicas de los materiales y equipos, y pruebas eléctricas requeridas.
Análisis de la problemática de las instalaciones eléctricas en el Peru,descripcion de daños y soluciones.Analisiis realizado por alumnos de la facultad de arquitectura y urbanismo .
La Norma A.010 establece los criterios mínimos de diseño arquitectónico para garantizar la calidad de las edificaciones. Define parámetros como separación entre edificios, retiros de la vía pública, relación con el entorno y accesos. También permite soluciones alternativas siempre que cumplan los objetivos de seguridad, funcionalidad y calidad establecidos.
Este documento presenta las secciones 050 del Código Nacional de Electricidad de Perú sobre cargas de circuitos y factores de demanda. Explica que la sección 050 establece valores nominales para equipos eléctricos y factores de demanda para dimensionar conductores y protección. También establece límites para la caída de tensión permitida en circuitos para garantizar el rendimiento óptimo de los equipos.
Este sistema de abastecimiento de agua mixto utiliza un tanque cisterna y un tanque elevado para almacenar y regular el suministro de agua potable a los edificios. El tanque cisterna almacena el agua proveniente de la red pública o de camiones cisterna y bombea el agua al tanque elevado ubicado en la parte alta del edificio. De esta forma, los pisos inferiores se abastecen directamente de la red pública mientras que los pisos superiores reciben el agua del tanque elevado por gra
Este documento describe las instalaciones sanitarias propuestas para una vivienda multifamiliar de 4 pisos y 7 departamentos. Incluye el abastecimiento de agua potable desde la red pública a través de una cisterna y tanque elevado, así como el sistema de desagüe doméstico y pluvial. También presenta cálculos de dotación diaria, volúmenes de almacenamiento, máxima demanda simultánea y equipos de bombeo.
El documento presenta una tesis para optar el título profesional de Arquitecta. La tesis investiga el confort lumínico en las aulas de las escuelas primarias del barrio de Chorrillos de Huancayo, Perú. El objetivo es determinar el porcentaje de aulas que son confortables desde el punto de vista lumínico y calcular los niveles de iluminación, estableciendo los rangos requeridos. Los resultados muestran que el 75% de las aulas son confortables, con un promedio de iluminación de 645 lux,
Este documento describe las principales magnitudes luminosas y tipos de lámparas eléctricas. Explica conceptos como flujo luminoso, eficacia luminosa, índice de reproducción cromática y temperatura de color. Luego detalla los diferentes tipos de lámparas, incluyendo incandescentes, fluorescentes, de vapor de mercurio, sodio y halógenas. El documento proporciona información técnica sobre las características y especificaciones de cada tipo de lámpara.
La norma EM-110 busca determinar los parámetros para edificaciones energéticamente eficientes. Se presenta un ejemplo práctico para calcular el confort térmico de una habitación en Oxapampa usando la metodología de la norma. Primero se identifica la zona bioclimática y luego se calculan las transmitancias térmicas máximas de los diferentes componentes de la envolvente como muros, ventanas, techos y pisos para verificar que cumplan con los límites establecidos.
Este documento presenta un cuadro de cargas con la potencia, voltaje e intensidad de 3 circuitos eléctricos y las áreas a las que alimentan. También incluye una cotización para elementos eléctricos como bombillas, interruptores, tomas de corriente, breakers, alambre y cajas con un costo total de $251.300.
Este documento describe los sistemas de evacuación de aguas para construcciones. Explica conceptos clave como instalaciones sanitarias e hidráulicas, y tipos de sistemas como de aguas negras, grises y pluviales. También cubre materiales, normativas y diferentes componentes como canaletas, sumideros y tuberías, señalando la importancia de una evacuación rápida y accesible para prevenir daños en la edificación.
Este documento describe los diferentes métodos para calcular la iluminación de vías públicas. Inicialmente, los cálculos se centraban en determinar niveles de iluminancia, pero con el desarrollo de la informática los cálculos pasaron a determinar luminancias. Los métodos se pueden agrupar en cálculo de iluminancias, que incluye el método de lúmenes, y cálculo de luminancias mediante métodos numéricos como el de los nueve puntos.
Este documento presenta la Norma Técnica E.030 sobre diseño sismorresistente de edificaciones en Perú. La norma establece los requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un comportamiento adecuado durante sismos y define parámetros como la zonificación sísmica del país, los análisis estructurales requeridos, y los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. El documento contiene 9 capítulos que describen estos aspectos y 2 anexos con información adicional sobre zonificación
Este documento trata sobre la eficiencia energética. En menos de 3 oraciones:
El documento discute la importancia de la eficiencia energética para reducir el consumo de energía y preservar los recursos naturales. Explica cómo pequeños cambios en el hogar como el uso de lámparas LED y electrodomésticos eficientes pueden ahorrar energía y dinero. También presenta programas del gobierno mexicano para promover la eficiencia energética a nivel nacional.
Sistema de ahorro de energía mediante sensores de movimientoluzmeryarrieta
Este documento presenta un proyecto de diseño e implementación de un sistema de ahorro de energía mediante sensores de movimiento para reducir el consumo excesivo de energía eléctrica en hogares y empresas. El sistema funcionaría automáticamente encendiendo y apagando dispositivos como bombillas al detectar la presencia o ausencia de personas. El objetivo es generar ahorros significativos en las facturas de energía reduciendo las pérdidas por consumo innecesario cuando no hay nadie usando los dispositivos.
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa HabitacionDiana Aceves
Este documento presenta los cálculos hidráulicos para una instalación de agua potable en una casa habitación. Incluye el cálculo del consumo de agua, la capacidad de la cisterna, las especificaciones de la bomba, y tablas con los cálculos hidráulicos de la toma domiciliaria, la succión y la red principal. El objetivo es verificar que las velocidades en las tuberías cumplen con los rangos permitidos.
Este documento describe los componentes y funcionamiento de las instalaciones de calefacción y refrigeración. Explica que mantienen la temperatura y humedad dentro de límites deseables mediante sistemas de calefacción, refrigeración o ambos. Describe los componentes clave como calderas, circuitos de agua, radiadores, bombas, válvulas y termostatos, así como los sistemas monotubulares y bitubulares. También cubre instalaciones solares térmicas y de refrigeración.
Este documento describe los componentes y el diseño de sistemas de tanques y cisternas para suministro de agua. Explica que las cisternas para residencias deben estar en el mismo nivel que el tanque elevado y tener una relación ancho-largo de 1:2 o 1:2.5. También describe cómo calcular el volumen de la cisterna y tanque elevado basado en el número de personas y su consumo diario de agua. Finalmente, explica cómo calcular el diámetro de la tubería de alimentación a la cisterna considerando el
Este documento presenta una propuesta de tesis para lograr el confort térmico en viviendas altoandinas mediante técnicas bioclimáticas y energías renovables. Se propone evaluar un Módulo Experimental de Vivienda en Ayacucho que incluye un muro radiante y tubos radiantes para acumular calor solar. El documento revisa antecedentes de estudios similares y describe el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y justificación del proyecto.
Este documento describe los diferentes sistemas de instalaciones sanitarias para edificaciones, incluyendo sistemas de agua e instalaciones de desagüe. Explica los sistemas directos, indirectos convencionales, hidroneumáticos y combinados, detallando sus componentes, ventajas y desventajas, y cuando son recomendables.
Este documento presenta un proyecto para la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles en Belén, Perú. El proyecto incluye planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas para la estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias y acabados. El costo estimado de la obra es de S/. 75,312.00, que serán financiados con recursos propios del propietario.
Este documento presenta información sobre el uso del bambú en Perú. Describe las diferentes especies de bambú nativas en el país y áreas donde se encuentran. También resume varios proyectos arquitectónicos realizados con bambú, incluyendo casas, iglesias, y cabañas. Además, explica las acciones del gobierno y organizaciones para promover el uso sostenible del bambú en Perú.
Este documento resume un proyecto de instalaciones eléctricas para mejorar la iluminación de los cruces peatonales y accesos a la Estación El Milagro en Lima. El proyecto propone instalar un poste metálico con luminarias de alta eficiencia para aumentar los niveles de iluminación. Incluye detalles sobre el diseño de la canalización eléctrica, especificaciones técnicas de los materiales y equipos, y pruebas eléctricas requeridas.
Análisis de la problemática de las instalaciones eléctricas en el Peru,descripcion de daños y soluciones.Analisiis realizado por alumnos de la facultad de arquitectura y urbanismo .
La Norma A.010 establece los criterios mínimos de diseño arquitectónico para garantizar la calidad de las edificaciones. Define parámetros como separación entre edificios, retiros de la vía pública, relación con el entorno y accesos. También permite soluciones alternativas siempre que cumplan los objetivos de seguridad, funcionalidad y calidad establecidos.
Este documento presenta las secciones 050 del Código Nacional de Electricidad de Perú sobre cargas de circuitos y factores de demanda. Explica que la sección 050 establece valores nominales para equipos eléctricos y factores de demanda para dimensionar conductores y protección. También establece límites para la caída de tensión permitida en circuitos para garantizar el rendimiento óptimo de los equipos.
Este sistema de abastecimiento de agua mixto utiliza un tanque cisterna y un tanque elevado para almacenar y regular el suministro de agua potable a los edificios. El tanque cisterna almacena el agua proveniente de la red pública o de camiones cisterna y bombea el agua al tanque elevado ubicado en la parte alta del edificio. De esta forma, los pisos inferiores se abastecen directamente de la red pública mientras que los pisos superiores reciben el agua del tanque elevado por gra
Este documento describe las instalaciones sanitarias propuestas para una vivienda multifamiliar de 4 pisos y 7 departamentos. Incluye el abastecimiento de agua potable desde la red pública a través de una cisterna y tanque elevado, así como el sistema de desagüe doméstico y pluvial. También presenta cálculos de dotación diaria, volúmenes de almacenamiento, máxima demanda simultánea y equipos de bombeo.
El documento presenta una tesis para optar el título profesional de Arquitecta. La tesis investiga el confort lumínico en las aulas de las escuelas primarias del barrio de Chorrillos de Huancayo, Perú. El objetivo es determinar el porcentaje de aulas que son confortables desde el punto de vista lumínico y calcular los niveles de iluminación, estableciendo los rangos requeridos. Los resultados muestran que el 75% de las aulas son confortables, con un promedio de iluminación de 645 lux,
Este documento describe las principales magnitudes luminosas y tipos de lámparas eléctricas. Explica conceptos como flujo luminoso, eficacia luminosa, índice de reproducción cromática y temperatura de color. Luego detalla los diferentes tipos de lámparas, incluyendo incandescentes, fluorescentes, de vapor de mercurio, sodio y halógenas. El documento proporciona información técnica sobre las características y especificaciones de cada tipo de lámpara.
La norma EM-110 busca determinar los parámetros para edificaciones energéticamente eficientes. Se presenta un ejemplo práctico para calcular el confort térmico de una habitación en Oxapampa usando la metodología de la norma. Primero se identifica la zona bioclimática y luego se calculan las transmitancias térmicas máximas de los diferentes componentes de la envolvente como muros, ventanas, techos y pisos para verificar que cumplan con los límites establecidos.
Este documento presenta un cuadro de cargas con la potencia, voltaje e intensidad de 3 circuitos eléctricos y las áreas a las que alimentan. También incluye una cotización para elementos eléctricos como bombillas, interruptores, tomas de corriente, breakers, alambre y cajas con un costo total de $251.300.
Este documento describe los sistemas de evacuación de aguas para construcciones. Explica conceptos clave como instalaciones sanitarias e hidráulicas, y tipos de sistemas como de aguas negras, grises y pluviales. También cubre materiales, normativas y diferentes componentes como canaletas, sumideros y tuberías, señalando la importancia de una evacuación rápida y accesible para prevenir daños en la edificación.
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Este documento presenta la Norma Técnica E.030 sobre diseño sismorresistente de edificaciones en Perú. La norma establece los requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un comportamiento adecuado durante sismos y define parámetros como la zonificación sísmica del país, los análisis estructurales requeridos, y los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. El documento contiene 9 capítulos que describen estos aspectos y 2 anexos con información adicional sobre zonificación
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El documento presenta información sobre varios temas relacionados con la eficiencia energética, incluyendo el uso eficiente de la energía, diagnósticos energéticos, diseño bioclimático, iluminación eficiente, motores eléctricos eficientes, compresores eficientes y calderas eficientes. Se proporcionan detalles sobre diferentes tecnologías y estrategias para mejorar la eficiencia energética en varios sectores.
Este documento trata sobre la eficiencia energética. Explica que la energía no se crea ni destruye, sino que se transforma, y durante las transformaciones se produce pérdida de energía aprovechable. Describe la eficiencia energética como la cantidad de energía útil que se puede obtener de un sistema. También cubre temas como la eficiencia energética por el lado de la demanda y la oferta, la conservación de la energía, y provee consejos prácticos para ahorrar energía en el hogar y la industria.
El documento discute la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica para satisfacer las necesidades de la sociedad al menor costo posible, sustituir fuentes energéticas en función de sus costos, y concebir políticas energéticas a largo plazo. Explica que el uso eficiente no significa racionar la energía, sino utilizarla de forma más económica para asegurar servicios de calidad. Resalta que todos debemos contribuir a usar la energía de manera consciente.
Este documento presenta una guía de ecotecnias para mejorar la eficiencia energética en Centros de Desarrollo Comunitario. Explica la importancia de utilizar energías renovables, mejorar la envolvente térmica de los edificios, e implementar sistemas de iluminación y aire acondicionado eficientes. También recomienda el uso de aparatos eléctricos de bajo consumo, estrategias para un uso eficiente del agua, y la recuperación de aguas grises. El objetivo es reducir el consumo
Guía de buenas prácticas para un uso responsable de la energíaCPIC
La Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía de la Nación elaboró una guía de buenas prácticas para un uso responsable de la energía para informar a los usuarios acerca de las bondades del ahorro de energía en el hogar.
Mirá y compartí esta Guía para fomentar el uso responsable de la energía y la protección del medio ambiente.
Este documento ofrece consejos sobre eficiencia energética en el hogar. Recomienda identificar malos hábitos de consumo y cambiarlos, adquirir electrodomésticos eficientes, usarlos de forma óptima, y convertir el ahorro en un hábito. También explica cómo la refrigeradora, cocina, iluminación, cuarto de baño, cuarto de pilas y entretenimiento son áreas de alto consumo, y da ideas para ahorrar en cada una.
Ni un hogar sin energía presentación (Marzo 2017)ECODES
El documento describe el programa Ni Un Hogar Sin Energía de la organización ECODES, el cual tiene como objetivo combatir la pobreza energética en España. El programa realiza diagnósticos energéticos en hogares vulnerables, ofrece asesoramiento para ahorrar en facturas mediante cambios en contratos y hábitos de consumo, e implementa medidas de eficiencia energética. Gracias a la colaboración de voluntarios, empresas y administraciones, el programa ha podido ayudar a más de 600 hogares, logrando ahorros medios del 30-
El documento describe diferentes medidas para lograr el ahorro y la eficiencia energética. Explica que el ahorro implica evitar un mayor consumo mediante cambios en los hábitos, mientras que la eficiencia energética significa consumir menos energía para obtener el mismo servicio. Se detallan medidas tecnológicas como la sustitución de electrodomésticos y equipos por otros más eficientes, medidas de consumo responsable basadas en cambios de hábitos, y medidas instrumentales para promover el ahorro y la eficiencia energética.
El documento describe diferentes medidas para el ahorro y la eficiencia energética. Explica que el ahorro implica evitar un mayor consumo mediante cambios en los hábitos, mientras que la eficiencia energética significa consumir menos energía para obtener el mismo servicio. Entre las medidas se encuentran tecnologías más eficientes, sustitución de equipos por otros más eficientes, y cambios en los hábitos de consumo para reducir el uso innecesario de energía.
El documento explica las diferencias entre ahorro y eficiencia energética, y proporciona ejemplos de medidas en ambas categorías. Propone combinar medidas de ahorro y eficiencia para reducir el consumo energético de forma máxima. También describe las principales razones para ahorrar energía como la crisis energética y la reducción de emisiones contaminantes.
El documento discute varias formas de reducir el consumo de energía eléctrica. Señala que el 20% de la electricidad generada mundialmente se usa para alumbrado y que las bombillas más eficientes podrían reducir a la mitad el consumo para iluminación para 2025. También habla sobre el consumo innecesario de aparatos electrónicos en modo de espera y recomienda apagarlos completamente cuando no se usen. Además, proporciona consejos sobre el uso eficiente de electrodomésticos comunes como heladeras, a
Este documento describe una propuesta para promover el ahorro de energía en una comunidad a través de pequeñas acciones. Se analizó el consumo de energía de focos y ventiladores en varios hogares y se calculó un promedio. Luego, se propusieron alternativas como cambiar focos incandescentes y fluorescentes por LEDs, y reducir la velocidad de los ventiladores, lo que podría ahorrar aproximadamente 48,000 kW/h en la comunidad. El documento concluye que aunque cambiar focos tiene un costo inicial, el a
Eficiencia Energética Presentación Décimo Semestre Licenciatura en DerechoNellyOlvera3
Este documento trata sobre la eficiencia energética. Define la eficiencia energética como el uso eficiente de la energía para obtener un resultado utilizando menos energía de lo normal. Explica que la eficiencia energética ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. También proporciona ejemplos de cómo mejorar la eficiencia energética en el alumbrado, motores, calderas y aire acondicionado.
Este documento describe una herramienta para calcular el consumo energético del hogar. La herramienta tiene dos apartados principales: uno que proporciona consejos para ahorrar energía en diferentes áreas del hogar y zonas comunes, y otro que permite calcular el consumo energético mediante la introducción de datos generales y energéticos del inmueble y consumos de facturas. El objetivo es contribuir a la eficiencia energética, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.
El documento proporciona información sobre el ahorro de energía en los hogares. Explica que los electrodomésticos consumen energía de diferentes formas y que la etiqueta energética indica el consumo. También señala que el consumo "standby" se refiere al consumo de electrodomésticos que están enchufados a la red cuando no se usan y que es importante para controlar el recibo de luz. Finalmente, recomienda fijarse en la etiqueta energética de los electrodomésticos nuevos porque muestra cuáles son los más ef
Práctica de evaluación entre pares propuesta de energía limpiaJuan Rayas
PRACTICAS ENTRE PARES REFERENTE AL PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS EN LA COMUNIDAD REFERENTE A LA SUSTITUCIÓN DE FOCOS INCANDECENTES Y REFRIGERADORES VIEJOS
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Este documento describe el proyecto Paseo del Bajo en Buenos Aires, Argentina, que requiere 40,000 toneladas de acero. El proyecto mejorará la conectividad vial en la ciudad y conectará varias autopistas. El documento también describe los productos y servicios de acero que Acindar proveerá para el proyecto, como muros colados armados, jaulas para pilotes y columnas, losas prearmadas, y vigas premoldeadas pretensadas.
Presentación de Ulla Britt Kramer durante la capacitación organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil "Destaques de la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad Edilicia"
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Este documento presenta información sobre las leyes 257/99 y 6116/19 de la Ciudad de Buenos Aires relacionadas con la conservación y mantenimiento de fachadas de edificios. Resume los cambios introducidos por la ley 6116/19 a la ley 257/99, incluyendo nuevos plazos para la presentación de certificados de conservación y exenciones para ciertos tipos de edificios. También describe aspectos técnicos relacionados con la seguridad de balcones y fachadas de edificios.
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MATERIALES PELIGROSOS NIVEL DE ADVERTENCIAROXYLOPEZ10
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• Riesgos para la Salud.
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Guía de uso responsable de la energía en edificios y viviendas multifamiliares
1. Guía de
de la energía en
USO RESPONSABLE
EDIFICIOS Y VIVIENDAS
MULTIFAMILIARES
PARA ENCARGADOS, CONSORCISTAS Y ADMINISTRADORES
2. Diseño Editorial: Karina Hidalgo - hidalgokarina@yahoo.com.ar
Esta guía fue elaborada por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de la Secretaría de Energía de la Nación como parte de su programa
de difusión de Uso Responsable de la Energía.
www.argentina.gob.ar/energia
Twitter: Secretaría de Energía @Energia_Ar
Facebook: Energía Argentina @EnergiaAR
Instagram: Energía Argentina @energiaar
Impreso en Enero de 2019.
Autoridades
Presidencia de la Nación
Ing. Mauricio Macri
Ministerio de Hacienda
Lic. Nicolás Dujovne
Secretaría de Energía
Lic. Gustavo Lopetegui
Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética
Ing. Sebastián Kind
Colaboradores
Comunidad de Líderes Energéticos
Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía
Coordinación: Ing. Andrea Afranchi
Lic. Florencia Zabaloy - Ing. Martin Reynoso - Ing. Guillermo Mac Carthy
3. Índice
1. Introducción 1
2. Aspectos generales 2
3. Servicios comunes 5
3.1. Iluminación 5
3.2. Bombeo de agua 10
3.3. Ascensores 14
3.4. Calefacción y Agua caliente
sanitaria (ACS) 18
4. Otros servicios comunes 25
4.1. Garaje 25
4.2. Ambientes comunes habituales 27
5. Aislamiento térmico 30
6. Anexo. Autogestión de
los consumos energéticos 33
7. Referencias 41
4.
5. 1
Estaguíadeusoresponsabledelaenergíatienecomoobjetoasistiralosadministradores
y encargados de edificios a gestionar la demanda de electricidad, gas y agua del inmueble
a su cargo. Por esta razón se incluyen medidas y nuevas tecnologías de control y gestión
que se pueden implementar para lograr los mismos servicios con el menor uso de
recursos posible.
Para asistirlos en esta tarea les acercamos una serie de buenas prácticas con consejos
que serán de ayuda para mejorar los hábitos de consumo energético y con información
sobre técnicas y equipos que le permitirán mejorar la eficiencia de este tipo de edificaciones.
1. Introducción
¡Usando bien
la energía
reducimos los gastos
energéticos
del consorcio!
6. 2
2. Aspectos generales
Los edificios multifamiliares ofrecen a sus ocupantes diferentes tipos de servicios y
áreas comunes. En función de la cantidad de servicios centrales con los que cuentan
(calefacción, agua caliente sanitaria, salón de usos múltiples, gimnasio, etc.) el Convenio
Colectivo de Trabajo N°589/2010 los clasifica por categorías.
La categorización permite identificar los usos energéticos y las fuentes que abastecen
al edificio.
Para poder administrar los consumos energéticos es importante leer e interpretar la
información suministrada por las facturas de los servicios de gas y electricidad. Junto al
monto total a pagar por tales servicios es necesario identificar cuanta energía se consumió
en el período facturado, lo que permitirá conocer lo que se está gestionando de manera
cuantitativa. Más aun teniendo en consideración que las tarifas están relacionadas con los
rangos de consumos, y de estos últimos surgen los tipos de usuarios.
Primera 3 o más
Segunda 2 o más
Tercera 1
Cuarta Sin servicios centrales
Categoría Cantidad de servicios centrales
Clasificación de edificios según servicios centrales
7. 3
En algunos casos, la implementación de acciones para reducir el consumo energético
puede generar ahorros que permiten pasar a una categoría de usuario menor y con ello se
logra disminuir la tarifa y los cargos e impuestos asociados.
Todas las prestadoras de servicios energéticos disponen de instructivos para la lectura
detalladadesusboletas.Serecomiendaconsultardichafuenteencasodenecesitarasistencia.
En el anexo de esta guía se incluyen algunos aspectos puntuales a tener en cuenta.
La etiqueta ¿qué es?
La etiqueta es una herramienta que nos permite conocer de manera fácil y rápida los
valores de consumo de energía de los artefactos.
En Argentina tenemos hasta siete categorías de eficiencia energética, identificadas
con barras de colores y letras en orden alfabético; desde el color verde y letra A para los
equipos más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los menos eficientes. Este es
un patrón comparativo. Por ejemplo, la letra A indica que el
aparato consume menos del 55% que un aparato estándar.
Por esto, con el tiempo, se van agregando categorías más
eficientes como la A+, A++, etc.
A la hora de comprar, es muy importante optar por el
artefacto más eficiente, que tenga el tamaño adecuado y que
cumpla con las funciones que necesitamos, ya que el mismo
artefacto pero de distinta categoría puede llegar a consumir
hasta tres veces más.
8. 4
En nuestro país el etiquetado es obligatorio para los siguientes artefactos:
• Acondicionadores de aire
• Heladeras
• Freezers
• Lavarropas
• Televisores
• Microondas
• Lámparas
• Hornos y hornallas
• Calefones
• Termotanques
Es obligación
del vendedor
exhibir la etiqueta
energética en
cada artefacto.
9. 5
3. Servicios comunes
Los servicios de uso común pueden diferir entre un edificio y otro. Por lo general en todas
las residencias multifamiliares se utiliza energía en iluminación, ascensores y bombeo de
agua y en varios casos se ofrece además servicios de calefacción y agua caliente sanitaria.
3.1. Iluminación
La iluminación es uno de los servicios más importantes y de uso común en los edificios
de viviendas, y dependiendo de la tecnología utilizada, puede llegar a representar hasta el
30%1
del consumo eléctrico total.
utilizar colores claros en paredes
y techos hace que se aproveche
de mejor manera la iluminación
natural y se reduce así el uso de
la luz artificial?
Sabías que...
1
GUÍA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, Comunidad de Madrid - 2006.
10. 6
Consejos prácticos:
• Analizar las necesidades de luz que tiene cada espacio común del edificio ya que no
todos los espacios tienen los mismos requerimientos, ni durante el mismo tiempo, ni
con la misma intensidad.
• Reducir al mínimo, compatible con la seguridad, la iluminación decorativa tanto interior
como exterior.
• Mantener limpias las lámparas y pantallas aumenta la luminosidad sin aumentar su potencia.
• Mantener limpios los vidrios de las ventanas y otros ingresos de luz natural reduce el
consumo de luz artificial.
• No dejar luces encendidas en espacios comunes de uso eventual si los mismos no
están siendo utilizados, por más bajo que sea su consumo.
• Sielserviciodeporteríahacequealfindesujornadalaboralsedejenlaslucesencendidas
en un horario donde la luz natural es aún suficiente para iluminar, es preferible dejarlas
apagadas al retirarse el encargado y apelar a la solidaridad encendiéndolas por algún
miembro del vecindario cuando realmente es necesario.
Recambio tecnológico:
Un correcto sistema de control de iluminación asegura su correcta utilización durante el
tiempo que sea necesario, obteniéndose sustanciales mejoras en la eficiencia energética
de la iluminación del edificio. Para ello se combinan sistemas de control de tiempo
(temporizadores), de ocupación, de aprovechamiento de luz diurna y sistemas de gestión
de la iluminación.
11. 7
• En base a las necesidades de luz de cada espacio común y en la medida en que se
quemen las lámparas se puede programar el reemplazo de las luminarias por lámparas
más eficientes como las LED.
• En algunos lugares, como los espacios que requieran distinta intensidad de iluminación
durante el día, puede ser conveniente colocar reguladores de intensidad luminosa
electrónicos.
• Dispositivoscomodetectoresdemovimientoocélulasfotoeléctricaspermitenelencendido
automático de luces por detección de movimiento o cuando anochece y el apagado, también
automático, ante la ausencia de movimiento o cuando esté amaneciendo.
• Automatizar el encendido de luces en escaleras incluyendo un control sobre cada piso,
evitará el encendido simultáneo de luminarias en varios de ellos.
• La instalación de los interruptores independientes permite mejorar el control de las
luminarias,posibilitandoqueencadamomentoseenciendansólolasqueseannecesarias.
Características energéticas:
En Argentina ya está prohibida la comercialización de lámparas incandescentes. Hoy
en día, se encuentran cuatro tipos de tecnologías disponibles en el mercado; lámparas
halógenas, de bajo consumo, tubo fluorescente y LED, siendo esta última la más eficiente.
Halógena Bajo Consumo Tubo Fluorescente LED
12. 8
A continuación se muestra una serie de gráficos que les serán de ayuda a la hora de
decidir la reposición de luminarias. En los mismos se puede observar que el LED dura 7
veces más que la Halógena (ver gráfico de Vida útil) y consume 8 veces menos (ver gráfico
consumo equivalente).
Fuente: Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Secretaría de Energía de la Nación.
Ejemplo:
Un edificio de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires ha reducido el consumo de energía
eléctrica en un 52%, unos 55.000 kWh por año, debido a la reducción del consumo de
fuerza motriz e iluminación en espacios comunes. Las acciones implementadas fueron
las siguientes:
• Reemplazo de lámparas incandescentes por tubos fluorescentes y lámparas bajo consumo.
Consumo equivalente
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Halógena Bajo
consumo
Tubo
fluorescente
Led
Vida útil
15000
12000
9000
6000
3000
0
Halógena Bajo
consumo
Tubo
fluorescente
Led
Horas
13. 9
• Reemplazo de control centralizado de iluminación de pasillos por control individual por piso.
• Instrucción al personal para apagar luces al abandonar cada ambiente.
• Detección de conexión clandestina a circuito de iluminación común para uso en unidades
funcionales.
• Disminución del tiempo de funcionamiento de los sistemas de bombeo.
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para un uso Eficiente de la Energía en Viviendas Multifamiliares. CADECI2 - 2016
Reducción: 52% (ahorro de 55.000 kWh/año)
Año
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
EnergíaEléctrica(kWh/año)
Implementación del uso
racional de la energía
Reemplazo total de
instalaciones eléctricas
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería.
14. 10
3.2. Bombeo de agua
El bombeo de agua es un servicio común presente prácticamente en la totalidad
de los edificios de viviendas. En estos sistemas se emplean bombas eléctricas para la
elevación de agua a tanques y para el transporte de fluido en los sistemas centralizados
de calefacción/refrigeración.
Consejos prácticos:
• El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, significa un ahorro energético, ya
que el agua es llevada hacia las viviendas mediante bombas eléctricas, que consumen
energía.
• Incluir en las tareas de mantenimiento aquellas reparaciones que permitan evitar goteos
y fugas en accesorios, válvulas y canillas.
• Evitar pérdidas de agua en las uniones de cañerías y/o en sus conexiones con accesorios
como válvulas o derivaciones y, repararlas, ya que esto implica derroche de agua y de
energía eléctrica
• No dejar canillas abiertas inútilmente, por ejemplo, durante las tareas de limpieza y el
lavado veredas.
la energía consumida por un motor durante
su vida útil puede costar hasta 100 veces el
precio de compra de dicho motor?
Sabías que...
15. 11
Recambio tecnológico:
• Al momento de incorporar o reemplazar accesorios y/o válvulas3
en la instalación
existente consultar a un plomero o especialista en instalaciones sanitarias. En lo posible
considerar la incorporación de ahorradores de agua.
• En caso de observar que la bomba funciona retornando4
mucha agua al tanque del cual
toma el agua o a la cañería de ingreso de agua al equipo5
, o que funciona gran parte del
tiempo con la válvula (llave) de descarga bastante cerrada6
; es posible que la bomba sea
más grande de lo que realmente necesita el sistema. Esto se traduce en un incremento
del costo energético, un mayor desgaste del sistema y un aumento del mantenimiento.
Para solucionar este inconveniente se recomienda consultar a un técnico para evaluar
la posibilidad de cambiar o modificar el interior de la bomba7
, reemplazar la bomba o
instalar un variador de velocidad.
• Si la bomba de agua del edificio tiene más de 10 años podría evaluar un recambio por
otra de tecnología más eficiente, solicitando previamente, un estudio para determinar
el tipo y potencia más apropiada para el sistema de bombeo existente.
• Al momento de incorporar un motor nuevo o reemplazar uno existente en mal estado,
optar por motores más eficientes8
, (sobre todo en casos de usos prolongados) y motores
pequeños, ya que el beneficio es mayor.
3
Llaves de paso o similares
4
Recirculación
5
Equivale a decir la que bomba trabaja con un alto caudal de recirculación de agua
6
Condición de estrangulamiento del caudal de descarga de la bomba
7
En algunos casos se puede corregir el problema haciendo un recorte del impulsor
8
Tipo IE3 según etiqueta
16. 12
• Evitar reparar motores existentes más de dos o tres veces, y siempre solicitar ensayos
de rendimiento al servicio técnico que lo repara.
• En líneas generales el bombeo de agua puede presentar oportunidades de mejora de
eficiencia en los componentes puntuales del sistema, en el conjunto bomba motor o
en todo el sistema. Para una correcta identificación de las mismas y su solución es
aconsejable consultar con un profesional. La figura siguiente muestra potenciales de
ahorro en función de las oportunidades de mejora.
Potencial de reducción del consumo energético según
alcance de la instalación analizada.
Fuente: elaboración propia en base a publicación9 Ahorro de energía en motores, (Sarduy, et. al., 2010).
9
Ahorro de energía en motores, (Sarduy, et al, 2010).
Aprox.
4%
Beneficios aproximados al 4%
debido al uso de los mejores
motores disponible.
20%
de ahorro promedio
Si se combinan los motores eficientes
con soluciones electromecánicas
se pueden alcanzar ahorros de
entre el 15 y 25%.
Se puede superar
el 30/40%
Si además de las acciones
anteriores se realiza un análisis
integral del sistema de bombeo
los ahorros pueden llegar al 60%.
17. 13
Características energéticas:
Hacia finales de 2017 entró en vigencia el etiquetado obligatorio de motores eléctricos,
aunque la etiqueta ya se puede encontrar en disponible en algunos modelos del mercado.
Estas son diferentes a las de los artefactos domésticos debido a las particularidades técnicas
de estos equipos. Sin embargo, mantiene el criterio de listar las eficiencias de mayor a
menor como se muestra en la imagen siguiente (la etiqueta IRAM 62405 es para motores de
inducción trifásicos y la IRAM 62409 es para motores de inducción monofásicos).
Fuente: IRAM, sitio web oficial - al 12-09-17
Ejemplo:
En un edificio de viviendas un técnico en sistemas de bombeo de agua ha detectado
que una parte importante de la cantidad de agua que sale de bomba retorna a la zona de
ingreso del mismo equipo10
. Para reducir el consumo de energía asociado al funcionamiento
de la bomba propuso cambiar la parte interna de la bomba por otra más chica11
, lo cual
representó un ahorro de 26.100 kWh al año (por reducción de la demanda de potencia en
9 kW durante las 2.900 h/año de funcionamiento)12
.
10
Gran parte del caudal de descarga de la bomba era recirculado a la línea de succión de la misma bomba.
11
Cambio de impulsor por otro de mejor tamaño para ajustar el punto de trabajo.
12
Eficiencia energética en bombas y sistemas de bombeo, Asociación de Consultores de Instalaciones - 2010.
18. 14
3.3. Ascensores
El ascensor es otro de los servicios habituales en un edificio de vivienda debido a la
importante función que cumplen en el transporte de personas y cargas. En Argentina
los ascensores son el segundo medio de transporte, realizando 48 millones de viajes
diarios y transportando 9,5 millones de personas13
.
Consejos prácticos:
• Siempre que sea posible difundir buenos hábitos de uso del ascensor para reducir el
consumo de energía:
– Para alturas inferiores a un tercer piso priorice el uso de las escaleras, ahorrará
energía y tiempo.
– En caso de que el ascensor cuente con botones diferentes para subir y para bajar,
pulsar sólo el de la dirección que se necesita, así se evitan viajes innecesarios.
La función de “ahorro de energía en reposo”- que apaga los
sistemas de accionamiento y la señalización para reducir el
consumo de energía al mínimo- en los ascensores de bajo
uso representa una de las principales fuentes de ahorro?
Sabías que...
13
Fuente: video institucional de FACARA (Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina)
http://facara.com.ar/w/quienes-somos/video-institucional/ (extraído de la página web, el 4 de agosto de 2017).
19. 15
– Dentro del ascensor no permitir, principalmente a los niños, que presionen todos los
botones de los distintos pisos por diversión o salten dentro del mismo.
• Mantener limpias las luminarias y artefactos del ascensor, aumenta la iluminación sin
aumentar su potencia.
Recambio tecnológico:
• Un sistema de iluminación eficiente hace que la iluminación se ponga en marcha sólo
cuando se utilicen o cuando la puerta se abre.
• Un ascensor eficiente debería incluir como mínimo: sistema de accionamiento de muy
baja fricción14
, función de ahorro de energía en reposo (desconexión del sistema de
control de velocidad de los motores15
y de otros sistemas) e iluminación led con auto-
apagado.
• En los ascensores de gran tráfico es aconsejable instalar un sistema de control de
velocidad para que los motores incluyan además un sistema de recuperación de la
energía de frenado16
.
La figura siguiente muestra las principales estrategias de ahorro en relación a los
componentes de consumo en un ascensor.
14
Tracción sin engranaje (máquina gearless)
15
Variador
16
Variador regenerativo
20. 16
Estrategias de ahorro energético según componentes
Fuente: Estrategias de ahorro energético en ascensores. ThyssenKrupp. 2014
Características energéticas:
Argentina cuenta con normativa acerca de requisitos esenciales de seguridad, pero no
se cuenta con normativa y/o etiquetado de eficiencia para ascensores, otros países del
mundo ya han desarrollado normativa al respecto (ISO 25745-117
y VDI 4704718
).
Intensidad/frecuenciadeuso
Máquina de baja fricción
con recuperación de energía
de frenado
Iluminación led
Autopagado
maniobra
Autoapagado
iluminación
Energía
principal
Energía
auxiliar
Energía
principal
Energía
auxiliar
FuncionamientoReposo
Gestión eficiente
del tráfico
17
Eficiencia energética de los ascensores y escaleras mecánicas (parte 1: medición de la energía y conformidad)
18
Eficiencia energética en ascensores.
21. 17
Frente a la necesidad de grandes mantenimientos o reemplazos se recomienda tener
en consideración la posibilidad de realizar una actualización tecnológica. La tabla siguiente
muestra de manera comparativa el consumo anual de energía en ascensores.
Fuente: Guia-sobre-Ahorro-y-Eficiencia-Energetica-en-Ascensores-fenercom-2016. https://www.fenercom.com/
pages/publicaciones/publicacion.php?id=224
Ejemplo:
Un edificio de viviendas con dos ascensores eléctricos convencionales de capacidad
hasta seis personas, al sustituirlos por dos ascensores de última generación podría ahorrar
hasta 600 kWh al año.
Ascensor última Eléctrico
generación convencional
Hasta 4 personas 420 660 240 kWh al año 36,36%
Hasta 6 personas 470 770 300 kWh al año 38,96%
Hasta 8 personas 530 925 395 kWh al año 42,70%
Consumo Anual en kWh
Capacidad Ahorro Ahorro en %
del ascensor
22. 18
3.4. Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Debidoaquelosequiposcentralizadosson,engeneral,máseficientesquelosindividuales
se pueden encontrar edificios de viviendas que disponen de sistema centralizados de
calefacción y ACS (Agua Caliente Sanitaria).
Aspecto Legal:
La instalación, operación y mantenimiento de aparatos que puedan desarrollar
presión interna, deberá ajustarse, entre otros, a lo establecido por la Ley de Seguridad
e Higiene N°19.587 y su decreto reglamentario 351/79 (Artículos 138 a 141) y las
ordenanzas locales correspondientes.
Las instalaciones de calefacción centralizada en los edificios de viviendas incluyen los
siguientes componentes: caldera, bomba circulación, red de distribución y radiadores o
losa radiante.
bajar en 1 ºC el termostato en invierno puede
generar un ahorro del 10% al 20%19
del consumo de
calefacción dependiendo del tipo de clima del país?
Sabías que...
19
Fuente S. Gil. Roberto Prieto: “Eficiencia Energética en la Argentina. Borrador de una posible hoja de ruta”. Hacia
un uso racional y eficiente de la Energía en la Administración Pública Nacional. Documentos IEDS sobre Ciencia y
Tecnología (2016). ISBN: 978-987-1323-45-6”
23. 19
Consejos prácticos:
• Se recomienda no calefaccionar los ambientes comunes que no se están utilizando.
• Cerrar puertas y ventanas de los ambientes comunes cuando está encendido el
sistema de calefacción. Además, cerrar las cortinas y persianas por la noche para evitar
importantes pérdidas de calor.
• Para ventilar los espacios comunes es suficiente abrir las ventanas entre unos 5 a 10
minutos para renovar el aire de los ambientes.
• Limpiar y hacer el mantenimiento de los sistemas de calefacción (calderas y calefactores)
reduce el consumo de energía y además extiende su vida útil.
• No cubrir ni colocar objetos al lado de los radiadores, esto dificulta la emisión de aire
caliente al ambiente común a calefaccionar.
• Es necesario verificar anualmente que los radiadores no tengan aire en su interior
porque dificulta la transmisión de calor.
• Es importante que los acumuladores y las tuberías de distribución de agua caliente
tengan un muy buen mantenimiento de manera de eliminar pérdidas y asegurar que
estén bien aislados.
• Es preferible bajar la temperatura de los equipos que generan ACS antes que recurrir a
la mezcla de agua caliente y agua fría.
• Colocar burletes en puertas y ventanas para reducir las infiltraciones de aire en los
espacios comunes calefaccionados.
• Efectuar una revisión anual de la caldera/generador de calor, que en muchos casos
es obligatorio por normativa local, en cuanto al funcionamiento del quemador (esto
incluye verificar la composición y temperatura de los gases de escape por la chimenea) y
24. 20
equipos complementarios. Debe incluir limpieza del sistema de conducción de gases de
combustión y de intercambio.
• Chequear que la calidad del agua sea la adecuada de manera de evitar incrustaciones
de sarro y deposición de óxido. En zonas donde se observa la formación de sarro es
aconsejable la instalación de un sistema de tratamiento de agua adecuado (esto evita
problemas de bloqueo de válvulas, corrosión/pinchadura de la superficie de intercambio y
de la tubería de transporte, riesgos de accidentes, y deficiencia en la conducción del calor).
Recambio tecnológico:
• Reubicar los termostatos que se encuentren cerca de las fuentes de calor y de frío e
instalarlos en las salas más utilizadas y a una altura aproximada de 1,5 m.
• En el caso de las calderas es recomendable utilizar las válvulas para regular el caudal
de agua y ajustarlo a las necesidades reales de calefacción del espacio que se pretende
calentar (solo las viviendas o viviendas y espacios comunes).
• A su vez, en el caso de los sistemas de producción instantánea o de acumulación es
recomendable utilizar artefactos sin llama piloto permanente.
• Más allá de las distintas tipologías de generadores, es fundamental un correcto
dimensionamiento de la caldera sobre la base de las reales necesidades térmicas del edificio.
Y ante dudas acerca del sistema de calefacción y ACS consultar a un profesional calificado.
• En calderas grandes es aconsejable instalar un termómetro en la chimenea del equipo,
de manera de poder detectar variaciones en la temperatura de gases de escape (podría
estar indicando la necesidad de mantenimiento por problemas de incrustaciones o
depósito de hollín en la superficie de intercambio). La instalación del termómetro debe
estar acompañado de un procedimiento de toma de datos de forma periódica (diaria, al
menos) y de la designación de un responsable para ejecutar dicho procedimiento.
25. 21
• Frente a la necesidad de grandes mantenimientos o recambio, evaluar la posibilidad de
instalar calderas más eficientes.
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía Básica. Calderas de condensación. FENERCOM (Gobierno de Madrid, 2010).
Ventajas
Considerar
Altos rendimientos (95%).
Pueden generar ahorros superiores al 25%
con respecto a una caldera convencional.
Regulan la temperatura en función de la
demanda energética.
No se necesitan sistemas que eviten la
condensación.
No se producen corrosiones.
Es una solución intermedia entre
las calderas convencionales y las de
condensación.
Se desaprovecha la energía contenida en
los gases de la combustión.
Su coste es más elevado que una caldera
convencional.
Rendimientos superiores al de las calderas
de baja temperatura20
y actualmente es el
tipo de caldera más eficiente21
.
Pueden generar ahorros de hasta el
30% de energía con respecto a una
caldera convencional.
Regulan la temperatura en función de la
demanda energética.
Sus emisiones de gases son muy bajas22
.
Se pueden utilizar con sistemas de baja
temperatura, y sistemas convencionales
de radiadores.
Inversión inicial es más elevada con
respecto a otro tipo de calderas.
Se necesitan materiales especiales en la
zona delos gases de escape para evitar
problemas de oxidación (corrosión)23
.
Caldera de baja temperatura Caldera de condensación
20
Rendimientos mayores al 100% respecto del Poder Calorífico Inferior del Combustible
21
Esto se debe a que se las temperaturas de gases de escape de la caldera son muy bajas (porque su calor es
recuperado para precalentar el agua)
22
Sus emisiones de NOx son muy bajas
23
Se necesita un sistema de evacuación de condensados (ácidos)
26. 22
Características energéticas:
La instalación de sistemas de medición individual de consumos de calefacción y/o ACS en
lasunidadesdeviviendaspermitedistribuirloscostosdeesteservicioenbasealosconsumos
reales; pero además es una medida de eficiencia porque posibilita la gestión energética25
.
Optimiza las instalaciones centrales, consiguiendo menor potencia instalada y mayor control
de temperatura individual, optimizando el espacio antes destinado a la caldera.
Los repartidores de costos de calefacción son unos equipos electrónicos que se colocan
en cada radiador y registran datos que cada cierto tiempo los transforma en consumos
reales (en términos de energía o directamente en términos económicos). La unidad térmica
multifunción sirve para controlar la energía térmica alimentada desde la caldera central a
cada departamento para calefacción o ACS. Es un dispositivo que permite a cada usuario
gestionar sus consumos lo cual se traduce en menos carga de generación central.
Adicionalmente a lo antes mencionada es conveniente recordar que
la mejora del aislamiento térmico de la envolvente24
del edificio es uno
de los puntos más importantes para reducir la demanda de energía
para calefacción, ya que a través de ella se producen grandes pérdidas
de calor en invierno. Al mismo tiempo reduce el impacto ambiental y
genera una mejor calidad de vida de la población.
24
La envolvente del edificio es uno de los puntos más importantes para reducir la demanda de energía para calefacción,
ya que a través de ella se producen grandes pérdidas de calor en invierno. Al mismo tiempo reduce el impacto
ambiental y genera una mejor calidad de vida de la población.
25
Guía sobre Gestión de la Demanda Energética de Edificios. Comunidad de Madrid, 2014.
27. 23
Sistema de medición individual de consumos de calefacción y/o ACS
Ejemplo:
El reemplazo de una caldera de alta temperatura por una caldera de baja temperatura
representa un ahorro de energía del 32% y si en cambio el reemplazo se realiza por una
caldera de condensación el ahorro seria del 42%. Este ejemplo se muestra con mayor
detalle en la tabla siguiente en base al consumo de gas natural (GN) en la caldera:
28. 24
Fuente: elaboración propia en base26
a “Guía Básica. Calderas de condensación.
FENERCOM, Gobierno de Madrid, 2010”.
respecto C-AT respecto C-BT
Caldera de alta temperatura C-AT 62,88 - -
Caldera de baja temperatura C-BT 42,68 20,20 -
Caldera de condensación C-C 36,36 26,52 6,32
Equipo
Consumo Ahorro de GN (m3
/m2
)
(m3
GN/m2
)
26
Se utiliza tabla de conversiones energéticas del MINEM (http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?
idpagina=3622)
29. 25
4. Otros servicios comunes
4.1. Garaje
Las instalaciones conocidas como estacionamiento o garaje consumen electricidad
para cubrir necesidades de iluminación (principal y de emergencia), extracción de gases,
alimentación del sistema de detección de incendios, accesos automáticos, etc.
Aspecto Legal:
Las condiciones de construcción, instalación y equipamiento de protección contra
incendios deberán ajustarse, entre otros, a lo establecido por la Ley de Seguridad e Higiene
N°19.587 y su decreto reglamentario 351/79 y las ordenanzas locales correspondientes.
Recambio tecnológico:
Iluminación
Mediante la utilización de luminarias más eficientes y artefactos adecuados, utilizando
sistemas automáticos como sensores de presencia y la integración de luz natural, la
energía utilizada para iluminación, podría reducirse en más de un 20%27
.
El Tragaluz Tubular o Tubo Solar proporciona iluminación natural a espacios interiores,
sin aumentar las cargas térmicas. A través de un sistema de reflectores se deriva la
27
Guía de Ahorro Energético en Garajes y Aparcamientos. Comunidad de Madrid, 2007
30. 26
luz desde el punto de captación hacia el interior, con una eficiencia superior a la de los
tragaluces convencionales.
Si se realiza un adecuado mantenimiento preventivo, disminuirá la necesidad de un
mantenimiento correctivo y con esto se obtienen un mejor rendimiento de la instalación,
una reducción de costos y se brinda un mejor servicio.
Fuente: ecourbano (conocimiento para ciudades más sostenibles) auspiciado por el Gobierno de España
31. 27
Acceso a garajes
El accionamiento automático de accesos a los garajes está ampliamente difundido e
instalado, pero la correcta selección del mecanismo de accionamiento y dimensionamiento
del sistema tienen importantes oportunidades de mejora como ser: utilización de sistemas
de bajo rozamiento, sustitución de motores por otros de alta eficiencia y en algunos casos
el uso de arrancadores suaves puede optimizar el accionamiento de grandes accesos.
4.2. Espacios de uso común
Algunos edificios multifamiliares se diseñan y construyen con espacios de uso común como
gimnasios y/o SUM28
. Estas prestaciones además de valorizar la vivienda y ofrecer servicios
complementarios incrementan el consumo de energía y por ende los costos energéticos.
En líneas generales los usos energéticos principales en estos espacios suelen ser la
iluminación, calefacción, ACS y acondicionamiento de aire. Y por ello las recomendaciones
son similares a las anteriormente citadas en esta guía.
Con respecto a los hábitos es importante apagar las luces que no se utilizan, eliminar
las pérdidas de agua, apagar la calefacción en los espacios que no se utilizan y bajar los
requerimientos de calefacción (una temperatura de 20 °C es suficiente para mantener el
ambiente en condiciones confortables en invierno).
Un correcto mantenimiento y limpieza de los sistemas reducen el consumo de energía
y la actualización tecnológica, en instancias de reemplazo de equipamiento, mejoran la
eficiencia energética del edificio.
28
Salón de Usos Múltiples.
32. 28
La refrigeración de espacios comunes por lo general se realiza con equipos de aire
acondicionado. Estos son de etiquetado obligatorio y además es importante consultar a un
profesional sobre el tipo de equipamiento que mejor responda a las necesidades y a las
características del ambiente a climatizar.
Consejos prácticos:
• Al usar el aire acondicionado en verano, ajustar el termostato a 24°C. Bajar más la
temperatura no tendrá como efecto enfriar más rápido el ambiente y será un gasto
innecesario de energía ya que cada grado de diferencia supone un ahorro de un 8% de
energía29
. En invierno, ajustar la temperatura a 20°C, en la mayor parte de las zonas
climáticasdelpaís,essuficienteparamantenerelambienteencondicionesconfortables.
• La posición de ventilación permite ahorrar energía.
• Los sistemas evaporativos están pensados para refrescar el ambiente unos pocos
grados y, además, su consumo es muy bajo.
hay muchos elementos que influyen en la selección del
equipo de aire acondicionados? Mínimamente hay que
tener en cuenta la dimensión del ambiente, los materiales
constructivos, la orientación y ubicación del ambiente.
Sabías que...
29
Fuente S. Gil “Hoja de Ruta - Hacia un Uso Sustentable de la Energía” ENARGAS.
33. 29
• En determinados lugares, un ventilador, preferentemente de techo, puede ser suficiente
para mantener un adecuado confort. Estos producen una sensación de descenso de la
temperatura de entre 3 y 5 ºC.
• Limpiar los filtros cada temporada, cuando están sucios el equipo debe funcionar por
más tiempo para obtener el mismo resultado que con los filtros limpios.
Recambio tecnológico:
• Al momento de actualizar las instalaciones y/o frente a grandes mantenimientos evaluar
la alternativa de realizar un recambio por tecnología de mayor eficiencia.
• La altura recomendada para colocar un acondicionador de aire es de 1,80 a 2 metros,
porque el aire caliente sube y desplaza al aire frío, que tiende a bajar.
• Instalar toldos, aleros o persianas en las ventanas donde da el sol, de esa manera se
reduce la ganancia térmica del ambiente y con ello el uso del aire acondicionado.
34. 30
5. Aislamiento térmico
Aislar térmicamente un edificio o vivienda consiste en lograr que sus muros exteriores,
cubiertas, suelos, tabiques y huecos en contacto con el exterior aumenten su resistencia
al paso del calor y del frío. Esto se logra colocando materiales y revestimientos aislantes.
Recuerde que el aislamiento no se ve… pero se nota, un edificio bien aislado consume
menos energía debido a que conserva mejor la temperatura en su interior.
Un mal aislamiento en edificios incrementa el consumo energético asociado a la
calefacción y refrigeración de los ambientes, por lo tanto, es muy importante eliminar
las pérdidas y/o ganancias de calor con un aislamiento adecuado. Es necesario que el
aislamiento térmico esté presente en toda la envolvente del edificio, muros, pisos, techos,
terrazas, puertas y ventanas.
Para reducir las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en verano en una
edificación es necesario utilizar materiales que funcionan como aislante térmico30
(lana de
vidrio, poliestireno expandido, poliuretano y otros).
En los edificios residenciales suele haber distancias considerables entre la fuente
que produce el calor y las viviendas donde se utiliza ese calor. Para evitar pérdidas, es
30
Tienen como característica una alta resistencia a la transferencia de calor.
35. 31
importante aislar todas las tuberías que pasen por espacios no calefaccionados (sala de
calderas, garajes, falsos techos, etc.).
Las terrazas o techos de los edificios también pueden aislarse. Asimismo, las
viviendas que descansan sobre espacios abiertos (por ejemplo los departamentos en los
últimos pisos), sótanos o garajes, si no están lo suficientemente aisladas, pierden calor
innecesariamente. En este caso el aislamiento puede ser aplicado tanto al lado inferior
como al lado superior de la losa.
Se puede considerar la incorporación de techos verdes o jardines verticales. Si bien
estos no cumplen la función de aislantes, mejoran la climatización del edificio, prolongan
la vida del techo, retardan el escurrimiento del agua de lluvia, ayudan a disminuir el efecto
isla de calor en las ciudades, filtran contaminantes y CO2 del aire y actúa como barrera
acústica.
Humedad: la presencia de humedad puede ocasionar problemas en la salud de los
habitantes y en la conservación de la construcción. En consecuencia, es recomendable
establecer un programa de detección periódica de humedad, incluyendo la revisión de
goteras y tuberías rotas ya reparadas.
Puente térmico: En las edificaciones es habitual encontrar zonas constructivas con
cambio de espesor o uniones de distintos materiales, si las mismas no están bien diseñadas
la envolvente del edificio tiene allí un área donde ocurren intercambios de calor31
entre el
ambiente interior y exterior.
31
Estas zonas se denominan “puente térmico”.
36. 32
Aberturas: con respecto a las aberturas se recomienda la revisión periódica de puertas
y ventanas, ya que las puertas y ventanas en mal estado dan origen a importantes pérdidas
por infiltración. Las ventanas y puertas acristaladas al tener partes translucidas crean
áreas más débiles en la envolvente edilicia, y por lo tanto producen las mayores pérdidas
de energía. Es aconsejable la renovación de los vidrios y marcos y la utilización de vidrios
con tratamiento térmico y factor solar reforzado, comúnmente conocidos como Doble
Vidriado Hermético (DVH)32
. Estas acciones mejoran la eficiencia energética del edificio y
además aumentan el confort térmico en el interior de las viviendas.
Muchas de estas medidas están asociadas a reformas y en caso de contar con un código
o reglamento constructivo del edificio se recomienda tratar la modificación del mismo con
la asistencia técnica de un profesional especializado en la temática.
En Argentina se dispone de una norma voluntaria, IRAM 11.900, que certifica la eficiencia
térmica de la envolvente de una edificación para calefacción. Hacia fines del año 2017 se publicó
una nueva versión de esta norma, IRAM 11900 v2017 que propone un cálculo integral de las
distintas prestaciones energéticas de la vivienda (calefacción y refrigeración, agua caliente
sanitaria, iluminación) e incorpora un apartado para energías renovables. Mediante ese cálculo
se estima la energía primaria que demanda un inmueble durante un año y por metro cuadrado.
32
Aberturas del tipo DVH (doble vidriado hermético).
Incluir en las aberturas persianas o cortinas para proteger las superficies
vidriadas en invierno y colocar también aleros o toldos en las aberturas
orientadas al norte para evitar la ganancia de calor en verano.
Consejo para aberturas:
37. 33
6. Anexo. Autogestión de los consumos energéticos
¿Cuánta energía se utiliza en los servicios comunes?
Esta pregunta puede responderse organizando la información generalmente disponible
por el administrador del edificio y en algunos casos por los consorcistas. Para ordenar los
datos energéticos del edificio, se incluye en este anexo una tabla sencilla para recolectar
de manera ordenada y sistemática la información del consumo de gas y electricidad. Los
datos pueden obtenerse directamente de las facturas del año inmediato anterior y servirán
de referencia para futuras comparaciones.
¿Cómo leer una factura de gas o electricidad?
Generalidades
Los detalles de las facturas suelen presentarse ordenados de distinta manera
dependiendo del diseño empleado por cada prestadora de servicios; por esto esta guía no
incluye una descripción del contenido de las mismas. Sin embargo, cabe mencionar que la
información se organiza por zonas; en la parte superior suele concentrarse la información
de la distribuidora o prestadora del servicio y del cliente o usuario. Se puede observar
también un área destinada a los aspectos comerciales tales como: conceptos facturados,
cargos, detalle de impuestos, fondos y contribuciones, así como bonificaciones, saldos y
ajustes. Generalmente en la parte inferior de la factura se suministrar información sobre
fechas de vencimiento y talón de pago.
38. 34
Todas las prestadoras de servicios disponen de instructivos para la lectura minuciosa de
sus boletas. Se recomienda consultar dicha fuente en las páginas web de las prestadoras
en caso de necesitar asistencia.
El nivel de consumo está relacionado con la tarifa a abonar. A mayor consumo más se
paga por los servicios energéticos y el nivel de consumo define el tipo o clasificación de
usuario.
Los entes reguladores definen los tipos de usuarios en base a bandas o rangos de
consumo; esta definición no cambia en el tiempo, es de alcance nacional y figura en la
normativa del ente regulador que corresponda.
A los fines prácticos y para una gestión energética sistemática, resulta necesario
conocer cuánto se consumía antes y después de implementar las acciones de mejora o
simplemente saber cuál es el consumo para poder monitorearlo y mantenerlo bajo control.
Por ello es importante identificar la zona de la factura que muestra el tipo de usuario, así
como el área donde se incluye el consumo mensual o bimestral y consumo pasado. Este
último suele presentarse de manera gráfica (con barras) y en forma de tabla.
La factura de gas
Los clientes de gas natural por redes se clasifican en residencial, industrial, comercial,
entidades de bien público y edificios públicos. Un edificio de vivienda multifamiliar se
encuadra como cliente residencial; los cuales están sujetos a una tarifa que se define de
acuerdo con los siguientes rangos de consumo:
39. 35
Fuente: Resolución ENARGAS N°409/08 correspondiente
a las distribuidoras Metrogas y Gas Natural Ban33
En las facturas, junto al código de la tarifa (que se muestra en la primera columna de
la tabla anterior), se suele identificar la ciudad o provincia del punto de consumo. Esto se
debe a que las tarifas no son las mismas en todas las regiones del país.
El consumo de gas surge de la diferencia entre la lectura actual del medidor y la
lectura anterior. Todas las boletas incluyen una tabla o gráfico comparado que muestra los
consumos (en m3) de los últimos seis o siete períodos facturados. Es importante destacar
R1 - 500
R2-1 501 650
R2-2 651 800
R2-3 801 1000
R3-1 1001 1250
R3-2 1251 1500
R3-3 1501 1800
R3-4 1801
Tarifa Cliente Residencial
desde (m3/año) hasta (m3/año)
33
Para conocer umbrales de consumo del resto de las zonas/distribuidoras referirse a la Resolución ENARGAS N°4343/17.
40. 36
la importancia de comparar los mismos períodos, por ejemplo: un mes contra el mismo
mes del año anterior, por una cuestión de estacionalidad ya que el clima impacta en el
consumo de energía para calefacción.
La factura de electricidad
El suministro eléctrico tiene un régimen tarifario que se clasifica en tres categorías: T1)
pequeñas demandas, T2) medianas demandas y T3) grandes demandas. Por lo general,
las demandas de uso residencial se enmarcan en la categoría T1 y dentro de esta dos de
las tres clasificaciones podrían ser aplicables a los edificios de viviendas multifamiliares:
• T1-R (pequeñas demandas uso residencial): se aplica a todos los suministros en lugares
destinados a viviendas, incluyendo instalaciones de uso colectivo que sirvan a dos o
más viviendas.
• T1-G (pequeñas demandas uso general): se aplica a todo el resto de usos que no sean
ni residencial ni alumbrado público.
Y cada uno de los anteriores tienen distintos parámetros tarifarios según el nivel de
consumos bimestral, lo cual se muestra en la tabla siguiente:
41. 37
Fuente: página web34
, ENRE (al 18-9-17), aplicable a su jurisdicción.
Muchos edificios de viviendas multifamiliares disponen de un medidor exclusivo para
los servicios comunes, en tales casos corresponde analizar la parte inferior del cuadro
(Pequeñas demandas uso general).
El consumo de energía eléctrica se determina por diferencia entre la lectura actual del
medidor y la lectura anterior. Todas las boletas incluyen una tabla o gráfico comparativo
T1- desde (kWh/bim.) hasta (kWh/bim.)
R1 - 300
R2 300 650
R3 651 800
R4 801 900
R5 901 1000
R6 1001 1200
R7 1200
T1- desde (kWh/bim.) hasta (kWh/bim.)
G1 - 1600
G2 1601 4000
G3 4000
Pequeñas demandas - uso residencial
Pequeñas demandas - uso general
34
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/TarifasCalculo?OpenPage
42. 38
que muestra los consumos (en kWh) de los últimos seis o siete períodos facturados. Es
importante destacar la importancia de comparar los mismos períodos, por ejemplo: un
mes contra el mismo mes del año anterior, por una cuestión de estacionalidad debido a
que la temperatura ambiente y la estacionalidad generalmente impactan en el consumo
de energía.
43. Cuadro para el seguimiento del consumo energético
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo del año:
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo del año:
Servicio / Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo histórico (año: )
44. Cuadro para el seguimiento del consumo energético
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo del año:
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo del año:
Servicio / Mes Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Gas (m3)
Electricidad (kWh)
Consumo histórico (año: )
45. 41
7. Referencias
Marco Normativo
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 589/2010.
La ley 26.994 del Nuevo Código Civil y Comercial: Propiedad Horizontal.
Ley 12.981. Estatuto del Personal de Casas de Renta y de Fincas sometidas al Reglamento
de Propiedad Horizontal. Estatuto del Encargado de Edificios.
Guías y Artículos
Ahorro de energía en motores (Sarduy, et. al., 2010).
Eficiencia Energética Eléctrica. Estrategias de ahorro energético en ascensores.
ThyssenKrupp, 2014
Guía Básica. Calderas de condensación. FENERCOM, Gobierno de Madrid, 2010.
Guía de Ahorro Energético en Garajes y Aparcamientos. Comunidad de Madrid, 2007.
Guía de eficiencia energética. Gobierno de Portugal, 2012
Guía para Reducir el gasto en Calefacción Central manteniendo el confort. Comunidad de
Madrid, 2016.
Guía Práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable. IDEA (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía) - Gobierno de España, 2011.
46. 42
Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. ENFORCE, mayo 2010.
Guía Residencial de Eficiencia Energética. AChEE – Fundación Chile Programa de Energía
Sustentable, 2009.
Guía sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Ascensores. Comunidad de Madrid, 2016.
Guía sobre gestión de la demanda energética del edificio. Comunidad de Madrid, 2014.
KSB – Eficiencia energética en bombas y sistemas de bombeo, 2011.
Manual de Buenas Prácticas Energéticas. Junta de Castilla y León. Varona, et. al., 2008.
Manual de Buenas Prácticas para la Eficiencia en el Hogar y en Edificios Multifamiliares en
el ámbito del AMBA. Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería, 2016.
ReferenciasWeb utilizadas
http://www.ecourbano.es/her_inside.asp?cat=54&cat2=&id_pro=50&tipus=1
http://www.enargas.gov.ar/secciones/precios-y-tarifas/cuadros-tarifarios.php
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/TarifasCalculo?OpenPage
http://facara.com.ar/w/quienes-somos/video-institucional/
https://www.fenercom.com/pages/publicaciones/libros-y-guias-tecnicas.php
http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/articulos-post-eficiencia-energetica/
http://www.peisa.com.ar/productos/uti.html
47.
48. usemos
de manera
NUESTRA
ENERGÍA
INTELIGENTE
Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Secretaría de Energía
Ministerio de Hacienda de la Nación
Av. Paseo Colón 189, Piso 9 (C1063ACN) C.A.B.A, Argentina
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